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公开(公告)号:CN113955741A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111297305.X
申请日:2021-11-04
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种碳纳米管宏观成型材料的制备方法及应用,包括步骤:制备铁离子交换树脂;将制备的铁离子交换树脂、粘结剂和酸溶液按比例混合后,进行搅拌捏合,待成型后进行干燥;在惰性气氛下进行煅烧后,冷却至室温,得到碳纳米管宏观成型材料。本发明的有益效果是:可以在高温下催化树脂碳化生成石墨化程度高的碳纳米管结构,本发明制备得到的碳纳米管宏观成型材料具有较高的催化氧化性能、较好的抗压性能和较大的粒径;有助于提高碳材料的抗化学氧化性能、抗摩擦性能和力学强度;具有更好的催化应用前景,尤其是臭氧催化氧化应用前景。
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公开(公告)号:CN115505963A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211294519.6
申请日:2022-10-21
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC: C25B11/091 , C25B1/27 , C25B1/50
Abstract: 本发明涉及一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂及其制备方法,属于合成氨催化剂应用技术领域。本发明公开了一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂,该催化剂为Cu/M‑TiO2电催化剂(M为Fe、Ni、Co、Pt、Ru或Ir中的任意一种),其中Cu/M异质相界面锚定于TiO2表面。本发明的催化剂具有良好的催化效果,能够大幅度提升电化学硝酸盐转化合成氨的效率。另外本发明还公开了一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂的制备方法,主要通过离子交换和高温煅烧的方法制备得到,该制备方法简单方便,适合大批量制备,有利于该催化剂的工业化应用。
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公开(公告)号:CN115505963B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202211294519.6
申请日:2022-10-21
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC: C25B11/091 , C25B1/27 , C25B1/50
Abstract: 本发明涉及一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂及其制备方法,属于合成氨催化剂应用技术领域。本发明公开了一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂,该催化剂为Cu/M‑TiO2电催化剂(M为Fe、Ni、Co、Pt、Ru或Ir中的任意一种),其中Cu/M异质相界面锚定于TiO2表面。本发明的催化剂具有良好的催化效果,能够大幅度提升电化学硝酸盐转化合成氨的效率。另外本发明还公开了一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂的制备方法,主要通过离子交换和高温煅烧的方法制备得到,该制备方法简单方便,适合大批量制备,有利于该催化剂的工业化应用。
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公开(公告)号:CN117443419A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211377937.1
申请日:2022-11-04
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种碳负载催化剂及其制备、成型方法和应用,包括载体和活性组分;所述载体包括碳材料;所述活性组分包括金属元素和氮元素;所述金属元素的负载量为0.10wt%~10.00wt%。该碳负载催化剂能达到50%以上的总有机碳(TOC)去除率、平均径向抗压强度大于100N/cm并且具有回收循环性能,高抗压强度适合工业固定床和流化床反应器使用;催化剂所用载体和活性组分常见易得,从而降低催化剂的成本。其制备方法能得到金属活性组分分散性更高、粒径更小、催化活性更高、稳定性更好的碳负载催化剂,其操作简单,易于放大,具有非常好的水处理应用前景。
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公开(公告)号:CN119552134A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202311130544.5
申请日:2023-09-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种从5‑羟甲基糠醛粗制品中分离纯化双‑(5‑甲酰基糠基)醚的方法。所述方法包括如下步骤:向5‑羟甲基糠醛粗制品中加入水,使得5‑羟甲基糠醛溶解于水,经过滤得到双‑(5‑甲酰基糠基)醚粗制品;向双‑(5‑甲酰基糠基)醚粗制品中加入有机溶剂,使其溶解,经活性炭脱色、降温结晶、过滤、洗涤、干燥,得到双‑(5‑甲酰基糠基)醚晶体。本发明的方法有效地将5‑羟甲基糠醛与双‑(5‑甲酰基糠基)醚分离,由该方法分离纯化得到的双‑(5‑甲酰基糠基)醚纯度较高,且工艺绿色环保,操作方便,实现了5‑羟甲基糠醛与双‑(5‑甲酰基糠基)醚分离、再应用。
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公开(公告)号:CN119352089A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411528493.6
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种过渡金属掺杂铜微米线催化剂及其制备方法与生物质还原应用,制备方法包括以下步骤:准备铜基体材料,清洗、干燥备用;将预处理后的铜基体材料浸入过硫酸铵和氢氧化钠混合溶液中,进行离子腐蚀;从混合溶液中取出材料,清洗后进行第一次退火处理,得到氧化铜微米线前驱体;将氧化铜微米线前驱体进行电化学还原处理,得到铜微米线前驱体;将铜微米线前驱体浸入过渡金属溶液中,进行过渡金属掺杂;从过渡金属溶液中取出材料,清洗后进行第二次退火处理,冷却至室温,得到过渡金属掺杂铜微米线催化剂。将本发明催化剂用于电还原呋喃醛类生物质有机小分子制备呋喃醇,具有很好的催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116265097B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202111550988.5
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波巨化化工科技有限公司
IPC: B01J27/185 , B01J37/08 , B01J37/16 , C07C19/01 , C07C17/275
Abstract: 本发明公开了一种用于气固相反应连续生产1,1,1,3‑四氯丙烷的催化剂、其制备方法与应用。所述催化剂包括零价铁和磷共改性碳材料,其包括作为载体的碳材料、负载于载体上的作为活性组分的零价铁,以及形成于碳材料表面的磷酸酯官能团。所述制备方法包括:以亚铁盐和有机磷对碳材料进行共同改性,获得用于气固相反应连续生产1,1,1,3‑四氯丙烷的催化剂。本发明还提供了一种气固相反应连续生产1,1,1,3‑四氯丙烷的方法。本发明提供的催化剂在碳材料载体上集成了活性组分零价铁和助组分磷酸酯官能团,摆脱了传统间歇釜式反应对液态催化助剂的依赖,实现了1,1,1,3‑四氯丙烷在气固相固定床反应器上的连续生产。
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公开(公告)号:CN115722265B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211527277.0
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J31/18 , C07D307/68 , C07C51/235 , C07C63/06 , C07C63/04 , C07C65/10 , C07C63/26 , C07C65/03 , C07C57/32 , C07C201/12 , C07C205/57 , C07C63/70
Abstract: 本申请公开了一种过渡金属单原子催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将包含过渡金属盐、醋酸锌、2‑甲基咪唑的混合物,反应,得到前驱体;所述渡金属选自镍、铁、钴、铜、锰、镁、锆、铬、钼、镉中的至少一种;S2、将步骤S1中得到的前驱体,在保护气氛下加热处理,酸处理,得到所述过渡金属单原子催化剂,本申请利用过渡金属单原子为活性组分,具备高活性、高选择性,可在醇、醛化合物的氧化反应制备羧酸化合物中表现出优异的催化性能,具有非常重要的工业价值。
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公开(公告)号:CN118079948A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211497173.X
申请日:2022-11-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/89 , B01J23/656 , B01J23/60 , C07D307/68
Abstract: 本申请公开了一种负载型金属催化剂及其制备方法和应用,属于生物质多相催化转化技术领域。一种负载型金属催化剂,其特征在于,所述负载型金属催化剂的通式为XY/Y(ZOn);其中,X为活性组分、Y为金属助剂、Y(ZOn)为复合载体;X选自铂族金属、金、银中的至少一种;Y、Z独立地选自镍、钴、铜、铁、锰、锌、镁中的至少一种;Y≠Z。其活性组分X被第二金属组分Y修饰,可协同催化,提高单金属X的催化活性,Y元素同时与Z元素形成的复合金属氧化物构成载体材料,可进一步增加载体碱性的同时提高结构稳定性,实现高转化率(可达100%)、高选择性、高产率(可达99%)地催化氧化呋喃醛或醇转化为呋喃酸。
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公开(公告)号:CN117427642A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311149332.1
申请日:2023-09-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/78 , B01J21/10 , C07D307/42 , B01J32/00
Abstract: 本发明公开了一种MgO为载体的负载型催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:可溶性镁盐和沉淀剂在表面修饰剂的作用下,液相反应以沉淀法制备出前驱体,再以特定温度热解生成表面具有强界面锚定的MgO载体,用等体积浸渍法负载在MgO载体上,干燥后空气氛围下梯度升温焙烧,然后在氢气氛围下梯度升温还原,得到MgO为载体的负载型催化剂。将所得的催化剂在氢气氛围下催化加氢5‑羟甲基糠醛制备2,5‑呋喃二甲醇。本发明制备MgO为载体的负载型催化剂工艺简单安全且可靠,同时将该金属负载型催化剂用于制备2,5‑呋喃二甲醇时,反应活性强,选择性高,重复利用性强,可再生性好,安全无污染。
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